Equações Diferenciais de Ordem Superior Uma e.d.o. de segunda ordem é da forma ou então d 2 y ( dt = f t, y, dy ) 2 dt y = f(t, y, y ). (1) Dizemos que a equação (1) é linear quando a função f for linear em y e y, ou então quando a equação (1) puder ser escrita na forma: y + p(t)y + q(t)y = g(t), (2) onde p, q e g são funções de uma variável t. Aula 7-14/03 1
Em geral uma e.d.o. de segunda ordem linear pode ser apresentada na forma P (t)y + Q(t)y + R(t)y = G(t). (3) Para os valores em que P (t) 0 podemos dividir a equação por P (t) e obter a forma geral (2): y + Q(t) P (t) y + R(t) P (t) y = G(t) P (t). Iremos estudar métodos para resolver e.d.o.'s de segunda ordem lineares. Um problema de valor inicial para uma equação diferencial de segunda ordem tem que ter duas condições iniciais y(t 0 ) = y 0 e y (t 0 ) = y 0. Ou seja, y + p(t)y + q(t)y = g(t) y(t 0 ) = y 0 y (t 0 ) = y 0 Aula 7-14/03 2
é um problema de valor inicial (P.V.I.). Uma equação linear de segunda ordem é homogênenea se a função g(t) na equação (2) (ou a função G(t) na equação (3)) forem identicamente nulas, isto é, ou y + p(t)y + q(t)y = 0 P (t)y + Q(t)y + R(t)y = 0 são equações diferenciais lineares homogêneas. Veremos que será fundamental saber resolver os problemas de equações homogêneas para poder depois resolver as equações não homogêneas, onde os termos g(t) (ou G(t)) podem ser funções não nulas. Aula 7-14/03 3
Soluções Fundamentais de Equações Lineares Homogêneas Teorema 1 (Existência e Unicidade) Considere o problema de valor inicial (4) y + p(t)y + q(t)y = g(t) y(t 0 ) = y 0 y (t 0 ) = y 0 onde p, q e g são funções contínuas em um intervalo aberto I = (α, β) contendo o ponto t 0. Então existe uma única solução y = ϕ(t) para o problema (4), para todo t I. Aula 7-14/03 4
Exemplo 2 Encontre o maior intervalo no qual a solução do P.V.I. abaixo existe e é única. (t 2 3t)y + ty (t + 3)y = 0 y(1) = 2 y (1) = 1 Primeiro escrevemos a equação na forma (2): y + t t(t 3) y t + 3 t(t 3) y = 0. y + y t 3 t + 3 t(t 3) y = 0. Assim p(t) = t 3, 1 q(t) = t+3 t(t 3) e g(t) = 0. Os pontos de descontinuidade são t = 0 e t = 3. Portanto um intervalo I onde p, q e g são todas contínuas e contém o ponto t 0 = 1 é I = (0, 3). Aula 7-14/03 5
Exemplo 3 Encontre a única solução do P.V.I.: y + p(t)y + q(t)y = 0 y(t 0 ) = 0 y (t 0 ) = 0 onde p e q são contínuas em um intervalo aberto I contendo t 0. Solução: y = ϕ(t) = 0, para todo t I. Teorema 4 (Princípio da Superposição) Se y 1 e y 2 são soluções da equação diferencial y + p(t)y + q(t)y = 0 (5), então a combinação linear c 1 y 1 + c 2 y 2 também é solução de (5), para quaisquer constantes c 1 e c 2. Aula 7-14/03 6
Demonstração: Seja Então y = c 1 y 1 + c 2 y 2. e y = c 1 y 1 + c 2 y 2 y = c 1 y 1 + c 2 y 2. Substituindo na equação (5): y + p(t)y + q(t)y = = (c 1 y 1+c 2 y 2)+p(t)(c 1 y 1+c 2 y 2)+q(t)(c 1 y 1 +c 2 y 2 ) = = (c 1 y 1 + c 1 p(t)y 1 + c 1 q(t)y 1 )+ +(c 2 y 2 + c 2 p(t)y 2 + c 2 q(t)y 2 ) = Aula 7-14/03 7
= c 1 (y 1 +p(t)y 1+q(t)y 1 )+c 2 (y 2 +p(t)y 2+q(t)y 2 ) = = c 1 0 + c 2 0 = 0, pois y 1 e y 2 são soluções de (5). Portanto y é solução de (5). O Princípio da Superposição ama que quaisquer duas soluções da equação homogênea (5) geram uma terceira solução da equação (5). Mas será que toda solução de (5) é uma combinação linear de duas outras soluções de (5)? Dizemos que duas soluções y 1 e y 2 da equação (5) formam um conjunto fundamental de soluções da equação (5) se toda solução de (5) for uma combinação linear de y 1 e y 2. Aula 7-14/03 8
Teorema 5 Sejam p e q funções contínuas em um intervalo I = (α, β). Sejam y 1 e y 2 soluções da equação diferencial Suponha que y + p(t)y + q(t)y = 0 (6). y 1 (t)y 2(t) y 1(t)y 2 (t) 0, para todo t I. Então qualquer solução da equação (6) é uma combinação linear de y 1 e y 2. Demonstração: Seja y = ϕ(t) uma solução de (6). Queremos encontrar constantes c 1 e c 2 tais que y(t) = c 1 y 1 (t) + c 2 y 2 (t), para todo t I e consequentemente y (t) = c 1 y 1(t) + c 2 y 2(t), para todo t I. Aula 7-14/03 9
Fixemos um ponto t 0 I. Então temos o seguinte sistema: c 1 y 1 (t 0 ) + c 2 y 2 (t 0 ) = y(t 0 ) (7) c 1 y 1(t 0 ) + c 2 y 2(t 0 ) = y (t 0 ) Este sistema tem solução única c 1 e c 2 se e somente se ou seja y 1 (t 0 ) y 2 (t 0 ) 0, y 1(t 0 ) y 2(t 0 ) y 1 (t 0 )y 2(t 0 ) y 1(t 0 )y 2 (t 0 ) 0. Assim se c 1 e c 2 são soluções do sistema (7) então as funções c 1 y 1 + c 2 y 2 e y satisfazem a equação (6) com valor inicial t 0. Pelo Teorema de Existência e Unicidade (Teorema 1) temos que a solução é única. Logo y = ϕ(t) = c 1 y 1 (t) + c 2 y 2 (t), para todo t I. Aula 7-14/03 10
y = c 1 y 1 + c 2 y 2 é chamada de solução geral da equação (6). O valor y 1 (t)y 2(t) y 1(t)y 2 (t) é chamado de Wronskiano de y 1 e y 2 no ponto t e é denotado por W (y 1, y 2 )(t). A função Wronskiano tem uma importante propriedade, que melhora o Teorema 5. Teorema 6 Sejam p e q funções contínuas em um intervalo I = (α, β). Sejam y 1 e y 2 soluções da equação diferencial y + p(t)y + q(t)y = 0. Então ou W (y 1, y 2 ) é identicamente zero em I ou W (y 1, y 2 ) nunca é zero em I. Em outras palavras, ou W (y 1, y 2 )(t) = 0, para todo t I, ou W (y 1, y 2 )(t) 0, para todo t I. Aula 7-14/03 11
Exemplo 7 Mostre que y 1 (t) = t 1/2 e y 2 (t) = t 1 formam um conjunto fundamental de soluções da equação 2t 2 y + 3ty y = 0, t > 0 (8). Precisamos vericar primeiro se y 1 e y 2 são soluções da equação (8). y 1(t) = 1 2 t 1/2 y 1(t) = 1 4 t 3/2, y 2(t) = t 2 y 2(t) = 2t 3. Substituindo em (8): 2t 2( 1 4 t 3/2) + 3t 1 2 t 1/2 t 1/2 = = t1/2 2 + 3 2 t1/2 t 1/2 = 0. Portanto y 1 é solução de (8). 2t 2 (2t 3 ) + 3t( t 2 ) t 1 = 4t 1 3t 1 t 1 = 0. Aula 7-14/03 12
Portanto y 2 é solução de (8). Para que y 1 e y 2 formem um conjunto fundamental de soluções da equação (8), pelos Teoremas 5 e 6, basta que o Wronskiano W (y 1, y 2 )(t) seja diferente de zero para algum t > 0. Agora y 1 (t) y 2 (t) W (y 1, y 2 )(t) = = y 1(t) y 2(t) t 1/2 t 1 1 2 t 1/2 t 2 = = 3 2 t 3/2 0, se t > 0. Logo y 1 e y 2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação (8). Aula 7-14/03 13
Independência Linear e o Wronskiano Dizemos que duas funções f e g são linearmente dependentes (l.d.) em um intervalo I = (α, β) se existem duas constantes k 1 e k 2, uma delas diferente de zero, tais que k 1 f(t) + k 2 g(t) = 0, para todo t I. Duas funções são linearmente independentes (l.i.) em I elas não forem linearmente dependentes, isto é, se valer a igualdade k 1 f(t) + k 2 g(t) = 0, para todo t I então k 1 = k 2 = 0. Exemplo 7 Determine se as funções sent e cos(t π/2) são l.d. ou l.i. Temos que cos(t π/2) =cost cos(π/2)+sent sen(π/2) =sent. Assim tomando k 1 = 1 e Aula 7-14/03 14
k 2 = 1 temos que k 1 sent + k 2 cos(t π/2) = 0, para todo t R. Assim as funções são l.d. Exemplo 8 Decida se as funções e at e e bt são l.d. ou l.i., onde a, b R, a b. Suponha que k 1 e at + k 2 e bt = 0 para todo t em algum intervalo aberto I.Derivando temos que ak 1 e at + bk 2 e bt = 0, para todo t I. Temos o seguinte sistema: k 1 e at + k 2 e bt = 0 ak 1 e at + bk 2 e bt = 0 O determinante deste sistema é (b a)e (a+b)t que é sempre diferente de zero pois a b. Logo o sistema admite somente a solução trivial, ou seja k 1 = k 2 = 0, Aula 7-14/03 15
e portanto as funções são l.i. Teorema 9 Sejam p e q funções contínuas em um intervalo I = (α, β). Sejam y 1 e y 2 soluções da equação diferencial y + p(t)y + q(t)y = 0. Então as funções y 1 e y 2 são linearmente independentes em I se e somente se W (y 1, y 2 ) nunca se anula em I, isto é, W (y 1, y 2 )(t) 0, para todo t I. Aula 7-14/03 16
Resumindo, provamos nesta aula que as quatro seguintes armações são equivalentes. (1) As funções y 1 e y 2 formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial y + p(t)y + q(t)y = 0 em I. (2) As funções y 1 e y 2 são linearmente independentes. (3) W (y 1, y 2 )(t 0 ) 0, para algum t 0 I. (4) W (y 1, y 2 )(t) 0, para todo t I. Aula 7-14/03 17
O próximo teorema será útil para resolvermos alguns exercícios. Teorema 10 (Teorema de Abel) Sejam p e q funções contínuas em um intervalo I = (α, β). Sejam y 1 e y 2 soluções da equação diferencial y + p(t)y + q(t)y = 0. Então o wronskiano W (y 1, y 2 )(t) é dado pela fórmula ( W (y 1, y 2 )(t) = c exp ) p(t)dt, onde c é uma constante que depende de y 1 e y 2. Aula 7-14/03 18